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PTN網(wǎng)絡(luò )技術(shù)的原理及分析
近年來(lái),PTN網(wǎng)絡(luò )技術(shù)正越來(lái)越多的得到廣泛應用。下面小編為大家搜索整理了關(guān)于PTN網(wǎng)絡(luò )技術(shù)的原理及分析,歡迎參考閱讀,希望對大家有所幫助!
PTN網(wǎng)絡(luò )技術(shù)的原理及分析1
一、PTN網(wǎng)絡(luò )技術(shù)現狀
1、技術(shù)體制
PTN的最初設想是用一個(gè)有連接的、支持類(lèi)似SDH端到端性能管理的網(wǎng)絡(luò ),來(lái)滿(mǎn)足網(wǎng)絡(luò )從當前向下一代平滑演進(jìn)的能力,滿(mǎn)足IP類(lèi)業(yè)務(wù)的高帶寬需求,出于這個(gè)目的,業(yè)界分別從IEEE 802.1系列的二層以太網(wǎng)技術(shù)和ITU-T 6.8110系列的三層IP交換技術(shù)分別進(jìn)行改良,形成了PBB-TE(PBT)和MPLS-TP兩大主流技術(shù)體制。
2、標準情況
PTN的技術(shù)標準分別由三大組織共同制訂:
、買(mǎi)EEE主導以太網(wǎng)技術(shù),重點(diǎn)關(guān)注增強以太網(wǎng)如PBB、PBB-TE;
、贗ETF主導開(kāi)發(fā)IP/MPLS協(xié)議,重點(diǎn)關(guān)注MPLS-TP、PWE3;
、跧TU-T曾主導開(kāi)發(fā)T-MPLS, 目前重點(diǎn)關(guān)注MPLS-TP G.8110.1系列, EOT G.8010 系列,集中在框架和需求制訂。
MPLS-TP技術(shù)的前身是傳送—多協(xié)議標簽交換(T-MPLS),ITU-T自2005年開(kāi)始開(kāi)發(fā)T-MPLS技術(shù)標準,已開(kāi)發(fā)出包括體系架構、設備、保護倒換和操作管理維護(OAM)的一整套標準,從2008年4月開(kāi)始,ITU-T和IETF正式合作開(kāi)發(fā)MPLS-TP標準,IETF主導協(xié)議開(kāi)發(fā),ITU-T負責傳送需求。
截至目前PTN的相關(guān)技術(shù)標準仍在不斷完善中,目前已批準公布的標準有:G.8110.1v1MPLS-TP 層網(wǎng)絡(luò )架構;G.7712DCN 網(wǎng)絡(luò )架構和規范;G.8101v1MPLS-TP 術(shù)語(yǔ)和定義;G.8113MPLS-TP 層網(wǎng)絡(luò )OAM 機制(分為傳送網(wǎng)、IP/MPLS 兩種應用場(chǎng)景);G.8121MPLS-TP 設備功能特性;G.8112MPLS-TP 網(wǎng)絡(luò )接口;G.8151MPLS-TP 網(wǎng)元管理規范;G.8131MPLS-TP 線(xiàn)性保護;G.8132MPLS-TP 環(huán)網(wǎng)保護;G.8121am1 G.8121的增補1;G.8152MPLS-TP 網(wǎng)元信息管理模型。
近年來(lái),我國在基于MPLS-TP的PTN標準研制和產(chǎn)業(yè)應用方面已處于國際前列。中國通信標準化協(xié)會(huì )(CCSA)TC6已積極組織會(huì )員開(kāi)展了PTN的通信行業(yè)標準制定工作,截至2012年12月,CCSA(中國通信標準化協(xié)會(huì ))已發(fā)布的標準有:分組傳送網(wǎng)PTN總體技術(shù)要求;分組傳送網(wǎng)PTN設備技術(shù)要求;分組傳送網(wǎng)PTN測試方法;分組傳送網(wǎng)(PTN)互通技術(shù)要求。
總的來(lái)說(shuō),MPLS-TP 的數據平面、管理平面和OAM 方面的需求和框架標準相對成熟穩定,控制平面的草案在研究開(kāi)發(fā)之中,目前MPLS-TP 標準的主要分歧在OAM 和保護方面,已分化為以PTN 和IP/MPLS擴展為代表的兩種技術(shù)方案,實(shí)際上是傳送和數據兩個(gè)產(chǎn)業(yè)利益矛盾在國際標準上的突出體現,最終以OAM的兩種方案均列入標準,標準化工作才得以順利推動(dòng)。
二、PTN主要關(guān)鍵技術(shù)原理及分析
1、網(wǎng)絡(luò )內保護
網(wǎng)絡(luò )內保護分為線(xiàn)性保護和環(huán)網(wǎng)保護兩類(lèi)。
線(xiàn)性保護是指在工作路徑失效后,線(xiàn)性保護會(huì )自動(dòng)切換至保護路徑實(shí)現業(yè)務(wù)端到端的保護過(guò)程,線(xiàn)性保護按照保護路徑的不同的又可分為1+1、1:1、1:N,幾種方式優(yōu)缺點(diǎn)見(jiàn)下表:
PTN技術(shù)標準定義了兩種環(huán)網(wǎng)保護機制:Wrapping 和Steering 。其中Wrapping保護類(lèi)似于SDH的復用段保護,它只在受故障影響的相鄰兩個(gè)節點(diǎn)執行保護動(dòng)作,讓所有業(yè)務(wù)通過(guò)環(huán)網(wǎng)的保護帶寬繞開(kāi)故障點(diǎn),然后在故障點(diǎn)的另一端返回工作帶寬。Steering保護與此相反,所有網(wǎng)元都需要判斷它的業(yè)務(wù)連接是否受到故障點(diǎn)的影響,如果受損,則本地上環(huán)的業(yè)務(wù)就近橋接到保護帶寬,業(yè)務(wù)的目的端也就近倒換到保護帶寬上。
線(xiàn)性保護和環(huán)網(wǎng)保護是網(wǎng)絡(luò )內保護的重要方式,根據組網(wǎng)環(huán)境的不同選擇不同的保護方式,可以有效保障業(yè)務(wù)通信的可靠性,兩者也可以互相補充,一般在環(huán)網(wǎng)架構下,首選環(huán)網(wǎng)保護,針對特別重要的業(yè)務(wù)也可以另行配置線(xiàn)性保護,雙重保護通過(guò) Hold-off機制協(xié)同動(dòng)作,可以為業(yè)務(wù)提供更可靠的服務(wù)。
2、同步技術(shù)
同步包含頻率同步和時(shí)間同步兩個(gè)概念。
2.1 同步以太網(wǎng)
PTN網(wǎng)絡(luò )中一般采用同步以太網(wǎng)技術(shù)實(shí)現頻率同步。
同步以太網(wǎng)技術(shù)是基于物理層的同步技術(shù),主要是以太網(wǎng)鏈路碼流恢復時(shí)鐘的技術(shù)。以太網(wǎng)通過(guò)物理層芯片從串行數據流中恢復出發(fā)送端的時(shí)鐘,在發(fā)送側將高精度時(shí)鐘灌入以太網(wǎng)物理層(PHY)芯片,PHY芯片利用高精度的時(shí)鐘將數據發(fā)送出去,接收側的PHY芯片將時(shí)鐘恢復出來(lái),然后判斷各個(gè)接口上報的時(shí)鐘質(zhì)量,從其中選擇一個(gè)精度最高的,將系統時(shí)鐘與其同步息的同時(shí),也要將時(shí)鐘質(zhì)量等級信息上報。同步以太網(wǎng)接口就通過(guò)以太網(wǎng)同步消息信道(ESMC)傳遞專(zhuān)有的攜帶時(shí)鐘信息的同步狀態(tài)信息(SSM)報文,來(lái)告知下游設備,從而實(shí)現全網(wǎng)同步。
2.2 IEEE 1588 V2技術(shù)
隨著(zhù)PTN技術(shù)在移動(dòng)回傳等網(wǎng)絡(luò )中的應用,應用環(huán)境提出了更為精確的時(shí)間同步要求,例如CDMA2000中要求時(shí)鐘頻率在0.05ppm,時(shí)間同步要求為3us,TD-SCDMA中時(shí)間同步要求為1.5us.
目前PTN網(wǎng)絡(luò )中廣泛采用IEEE 1588技術(shù)實(shí)現時(shí)間同步,IEEE 1588 V2標準的全稱(chēng)是“網(wǎng)絡(luò )測量和控制系統的精確時(shí)鐘同步協(xié)議標準”簡(jiǎn)稱(chēng)為精確定時(shí)協(xié)議(PTP)。
PTP本質(zhì)上是主從同步系統,通過(guò)采用主從時(shí)鐘方式,對時(shí)間進(jìn)行信息編碼,這樣可以記錄同步時(shí)鐘信息的發(fā)出時(shí)間和接收時(shí)間,并且給每一條信息加上時(shí)間戳,接收方就可以通過(guò)時(shí)間記錄計算出傳輸時(shí)網(wǎng)絡(luò )中的延時(shí)和主從時(shí)鐘的偏移量,從而修正從設備時(shí)鐘,使之與主時(shí)鐘同步。 雖然PTP支持頻率和時(shí)間同步,但是由于IEEE 1588采用軟件層面的算法,在來(lái)回傳遞報文時(shí),頻率同步收斂性不好,而且報文經(jīng)過(guò)復雜的數據網(wǎng)絡(luò ),抖動(dòng)和非對稱(chēng)性的不可控導致從IEEE 1588報文中恢復的頻率和時(shí)間精確度難以保證。 所以IEEE 1588主要面向時(shí)間的同步要求,同步以太網(wǎng)主要面向時(shí)鐘頻率的同步要求,一般將二者結合在一起,共同實(shí)現PTN全網(wǎng)同步。
2.3三層功能
PTN作為承載網(wǎng)絡(luò ),支持IP數據業(yè)務(wù)的接入及承載,需要支持三層功能以滿(mǎn)足IP業(yè)務(wù)的路由及轉發(fā),目前普遍采用PTN核心層開(kāi)啟三層功能。接入匯聚層采用PTN 隧道技術(shù)來(lái)實(shí)現,如圖1所示。
PTN接入匯聚層設備通過(guò)PTN隧道技術(shù),將來(lái)自CE的IP數據接入到PTN核心層,PTN核心層節點(diǎn)內部實(shí)現隧道的終結,識別IP報文,根據IP報文的目的地址及接口信息,完成L2到L3 VRF的橋接功能,查找VRF路由表或者IP路由表進(jìn)行報文的路由轉發(fā)處理(直接轉發(fā)到實(shí)際物理端口或添加VRF標簽),PTN核心層支持多個(gè)虛擬路由轉發(fā)實(shí)例能力,即可以提供多個(gè)VRF,不同VRF之間的路由轉發(fā)表項邏輯隔離;PTN核心層節點(diǎn)間路由學(xué)習可通過(guò)靜態(tài)或動(dòng)態(tài)方式;靜態(tài)方式是通過(guò)網(wǎng)管靜態(tài)配置路由轉發(fā)表,動(dòng)態(tài)方式是通過(guò)MP-BGP路由協(xié)議來(lái)動(dòng)態(tài)發(fā)布和學(xué)習路由。
三、網(wǎng)絡(luò )技術(shù)發(fā)展分析
業(yè)務(wù)需求永遠是技術(shù)發(fā)展的驅動(dòng)力,PTN的一項重要使命是為了應對即將到來(lái)的TD-LTE網(wǎng)絡(luò ),作為一種新的網(wǎng)絡(luò )架構,LTE單站網(wǎng)絡(luò )流量對帶寬開(kāi)銷(xiāo)很大,網(wǎng)絡(luò )層次趨于網(wǎng)狀。
1、更高的'帶寬
隨著(zhù)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來(lái),數據業(yè)務(wù)在整個(gè)網(wǎng)絡(luò )流量中的比重越來(lái)越高逐漸占據主導,承載網(wǎng)絡(luò )需要具備帶寬可擴展以及網(wǎng)絡(luò )可持續性增長(cháng)。
由于PTN內核基于分組傳輸,因此選用以太網(wǎng)承載效率最高,但是以太網(wǎng)最高傳輸速率遠遠小于光纖的傳輸容量(80波×40G)3.2T,在有更高傳輸帶寬要求的場(chǎng)合下,PTN和光網(wǎng)絡(luò )技術(shù)融合將是最好的選擇即POTN(PTN+OTN),也是未來(lái)技術(shù)發(fā)展最重要的方向之一。
2、更加智能
PTN是基于面向連接的技術(shù),采用以靜態(tài)配置為主的方式建立連接,網(wǎng)絡(luò )的連接數與網(wǎng)絡(luò )節點(diǎn)數的平方成正比。規模越大,連接數量越多,開(kāi)通和維護連接的工作量也越大,為此需要引入智能控制平面技術(shù)。通過(guò)引入智能控制平面技術(shù)可以極大地增強PTN網(wǎng)絡(luò )對承載業(yè)務(wù)的保護并同時(shí)增加對網(wǎng)絡(luò )帶寬的使用效率。能以一種極具性?xún)r(jià)比的方式為運營(yíng)商提供一個(gè)強壯并高可靠的網(wǎng)格化PTN網(wǎng)絡(luò )。
3、網(wǎng)絡(luò )技術(shù)的融合
技術(shù)的發(fā)展是在不斷融合不斷更替,網(wǎng)絡(luò )技術(shù)的發(fā)展最終是受業(yè)務(wù)驅動(dòng)影響,PTN技術(shù)也不例外,PTN發(fā)展歷程較為短暫,尚存在許多問(wèn)題,必須吸收其他先進(jìn)技術(shù)不斷完善以滿(mǎn)足業(yè)務(wù)需求,未來(lái)的PTN將逐步在逐步融合吸收OTN、IP/MPLS等技術(shù)特征同時(shí),改造光傳送層向未來(lái)的分組光傳送網(wǎng)(P-OTN)發(fā)展,通過(guò)引入ASON智能控制平面,為用戶(hù)提供更智能化、全分組化的服務(wù),以提供更高的帶寬和更加靈活的網(wǎng)絡(luò )應用。
PTN網(wǎng)絡(luò )技術(shù)的原理及分析2
一、什么是PTN
PTN(分組傳送網(wǎng),PacketTransportNetwork)是指這樣一種光傳送網(wǎng)絡(luò )架構和具體技術(shù):在IP業(yè)務(wù)和底層光傳輸媒質(zhì)之間設置了一個(gè)層面,它針對分組業(yè)務(wù)流量的突發(fā)性和統計復用傳送的要求而設計,以分組業(yè)務(wù)為核心并支持多業(yè)務(wù)提供,具有更低的總體使用成本(TCO),同時(shí)秉承光傳輸的傳統優(yōu)勢,包括高可用性和可靠性、高效的帶寬管理機制和流量工程、便捷的OAM和網(wǎng)管、可擴展、較高的安全性等。
PTN技術(shù)主要是為IP分組業(yè)務(wù)而設計,也就是以太網(wǎng)業(yè)務(wù),同時(shí)也能支持其他的傳統業(yè)務(wù),比如我們當前的ATM、TDM等業(yè)務(wù)。PTN支持多種基于分組交換業(yè)務(wù)的雙向點(diǎn)對點(diǎn)連接通道,具有適合各種粗細顆粒業(yè)務(wù)、端到端的組網(wǎng)能力,提供了更加適合于IP業(yè)務(wù)特性的“柔性”傳輸管道;具備豐富的保護方式,遇到網(wǎng)絡(luò )故障時(shí)能夠實(shí)現基于50ms的電信級業(yè)務(wù)保護倒換,實(shí)現傳輸級別的業(yè)務(wù)保護和恢復;繼承了SDH技術(shù)的操作、管理和維護機制(OAM),具有點(diǎn)對點(diǎn)連接的完美OAM體系,保證網(wǎng)絡(luò )具備保護切換、錯誤檢測和通道監控能力;完成了與IP/MPLS多種方式的互連互通,無(wú)縫承載核心IP業(yè)務(wù);網(wǎng)管系統可以控制連接信道的建立和設置,實(shí)現了業(yè)務(wù)QoS的區分和保證,靈活提供SLA等優(yōu)點(diǎn)。
另外,它可利用各種底層傳輸通道(如SDH/Ethernet/OTN)?傊,它具有完善的OAM機制,精確的故障定位和嚴格的業(yè)務(wù)隔離功能,最大限度地管理和利用光纖資源,保證了業(yè)務(wù)安全性,在結合GMPLS后,可實(shí)現資源的自動(dòng)配置及網(wǎng)狀網(wǎng)的高生存性。
二、PTN標準發(fā)展歷程
承載網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展是受外部需求的發(fā)展而不斷演進(jìn)的,從最初采用的PDH/SDH到MSTP(基于SDH的多業(yè)務(wù)傳送平臺),再到的PTN。同時(shí)隨著(zhù)需求的進(jìn)一步深化,PTN的標準也在不斷的發(fā)展。
PTN提出了一種承載網(wǎng)的傳輸方式,但是具體可以通過(guò)不同的技術(shù)加以實(shí)現,在PTN技術(shù)標準的制動(dòng)中,國際三個(gè)組織曾經(jīng)各自推出了自己的標準。
IEEE(InstituteofElectricalandElectronicsEngineers):電氣和電子工程師協(xié)會(huì ),致力于電氣、電子、計算機工程和與科學(xué)有關(guān)的領(lǐng)域的開(kāi)發(fā)和研究
IETF(InternetEngineeringTaskForce):互聯(lián)網(wǎng)工程任務(wù)組,成立于1985年底,是全球互聯(lián)網(wǎng)最具權威的技術(shù)標準化組織,主要任務(wù)是負責互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)規范的研發(fā)和制定,當前絕大多數國際互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)標準出自IETF。
ITU(InternationalTelecommunicationUnion):國際電信聯(lián)盟,保持和發(fā)展國際合作,促進(jìn)各種電信業(yè)務(wù)的研發(fā)和合理使用;促使電信設施的更新和最有效的利用,提高電信服務(wù)的效率,增加利用率和盡可能達到大眾化、普遍化;協(xié)調各國工作,達到共同目的,這些工作可分為電信標準化、無(wú)線(xiàn)電通信規范和電信發(fā)展3個(gè)部分。
IEEE提出了PBB/PBB-TE(運營(yíng)商骨干橋接),但是由于當前支持的廠(chǎng)商和運營(yíng)商越來(lái)越少,國內已基本上將PTN和ITU-T、IETF共同推出的MPLS-TP畫(huà)上了等號。
在PTN標準制定過(guò)程中,IETF傾向是竟可能重用現有MPLS機制,而ITU則希望繼承現有的SDH等傳送網(wǎng)技術(shù)的特點(diǎn),通過(guò)網(wǎng)管進(jìn)行業(yè)務(wù)指配,不依賴(lài)于IP轉發(fā)等。ITU-T提出T-MPLS的初衷是擴展IETFMPLS的功能子集用于滿(mǎn)足傳送網(wǎng)絡(luò )的面向連接的需求(如OAM、保護等)。隨后IETF發(fā)現這些擴展與現有MPLS。
標準不兼容,最終ITU-T和IETF決定成立聯(lián)合工作組(JWT)重新評估T-MPLS的需求,在綜合考慮各方面因素后得出MPLS-TP標準。
通過(guò)對比我們可以看出,MPLS-TP結合了T-MPLS在傳統傳輸上注重OAM和保護的特點(diǎn),同時(shí)也注重同IP/MPLS網(wǎng)絡(luò )的互通設計,更好的支持與運營(yíng)商的IP/MPLS核心網(wǎng)互通。
MPLS-TP是一種面向連接的分組交換網(wǎng)絡(luò )技術(shù)
--利用MPLS標簽交換路徑,省去MPLS信令和IP復雜功能
--支持多業(yè)務(wù)承載,獨立于客戶(hù)層和控制面,并可運行于各種物理層技術(shù)
--具有強大的傳送能力(QoS、OAM和可靠性等)
MPLS-TP可以看做是MPLS的一個(gè)子集,去掉了無(wú)連接基于IP的轉發(fā),增加端到端的OAM功能?梢杂靡粋(gè)簡(jiǎn)單公式表述:MPLS-TP=MPLS+OAM–IP
OAM和保護是傳送網(wǎng)的核心特征,PTN技術(shù)涉及傳送和數據技術(shù),體現了傳送領(lǐng)域和數據領(lǐng)域競爭融合的發(fā)展趨勢。
三、PTN技術(shù)的特點(diǎn)
1、提供QoS保證:PTN支持多種基于分組交換業(yè)務(wù)的雙向點(diǎn)對點(diǎn)連接通道,具有適合各種粗細顆粒業(yè)務(wù)、端到端的組網(wǎng)能力,提供了更加適合于IP業(yè)務(wù)特性的“柔性”傳輸管道。
2、可靠性:點(diǎn)對點(diǎn)連接通道的保護切換可以在50毫秒內完成,可以實(shí)現傳輸級別的業(yè)務(wù)保護和恢復。
3、電信級的維護管理:繼承了SDH技術(shù)的操作、管理和維護機制,具有點(diǎn)對點(diǎn)連接的完整OAM,保證網(wǎng)絡(luò )具備保護切換、錯誤檢測和通道監控能力;網(wǎng)管系統可以控制連接信道的.建立和設置,實(shí)現了業(yè)務(wù)QoS的區分和保證,靈活提供SLA(Service-LevelAgreement服務(wù)等級協(xié)議)等優(yōu)點(diǎn)。
4、可擴展性:完成了與IP/MPLS多種方式的互連互通,無(wú)縫承載核心IP業(yè)務(wù);另外,它可利用各種底層傳輸通道(如SDH/Ethernet/OTN)。
5、安全性:具有完善的OAM機制,精確的故障定位和嚴格的業(yè)務(wù)隔離功能,最大限度地管理和利用光纖資源,保證了業(yè)務(wù)安全性;在結合GMPLS后,可實(shí)現資源的自動(dòng)配置及網(wǎng)狀網(wǎng)的生存性。
6、標準化:統一的機構領(lǐng)導制定標準,便于不同廠(chǎng)商設備的互聯(lián)互通。
四、PTN的主要關(guān)鍵技術(shù)
1.PWE3(端到端的偽線(xiàn)仿真),一種業(yè)務(wù)仿真機制,希望以盡量少的功能,按照給定業(yè)務(wù)的要求仿真線(xiàn)路,客戶(hù)設備感覺(jué)不到核心網(wǎng)絡(luò )的存在,認為處理的業(yè)務(wù)都是本地業(yè)務(wù)。
2.多業(yè)務(wù)統一承載
TDMtoPWE3:支持透傳模式和凈荷提取模式。在透傳模式下,不感知TDM業(yè)務(wù)結構,將TDM業(yè)務(wù)視作速率恒定的比特流,以字節為單位進(jìn)行TDM業(yè)務(wù)的透傳;對于凈荷提取模式感知TDM業(yè)務(wù)的幀結構/定幀方式/時(shí)隙信息等,將TDM凈荷取出后再順序裝入分組報文凈荷傳送。
ATMtoPWE3:支持單/多信元封裝,多信元封裝會(huì )增加網(wǎng)絡(luò )時(shí)延,需要結合網(wǎng)絡(luò )環(huán)境和業(yè)務(wù)要求綜合考慮。
EthernettoPWE3:支持無(wú)控制字的方式和有控制字的傳送方式。
3.端到端層次化OAM
基于硬件處理的OAM功能;實(shí)現分層的網(wǎng)絡(luò )故障自動(dòng)檢測,保護倒換,性能監控,故障定位,信號的完整性等功能;業(yè)務(wù)的端到端管理,和級聯(lián)監控支持連續和按需的OAM。
4.智能感知業(yè)務(wù)
業(yè)務(wù)感知有助于根據不同的業(yè)務(wù)優(yōu)先級采用合適的調度方式。
對于A(yíng)TM業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)感知基于信元VPI/VCI標識映射到不同偽線(xiàn)處理,優(yōu)先級(含丟棄優(yōu)先級)可以映射到偽線(xiàn)的EXP字段;對于以太網(wǎng)業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)感知可基于外層VLANID或IPDSCP;對時(shí)延敏感性較高的TDME1實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)按固定速率的快速轉發(fā)處理。
5.端到端QoS設計
網(wǎng)絡(luò )入口:在用戶(hù)側通過(guò)H-QOS提供精細的差異化服務(wù)質(zhì)量,識別用戶(hù)業(yè)務(wù),進(jìn)行接入控制;在網(wǎng)絡(luò )側將業(yè)務(wù)的優(yōu)先級映射到隧道的優(yōu)先級;轉發(fā)節點(diǎn):根據隧道優(yōu)先級進(jìn)行調度,采用PQ、PQ+WFQ等方式進(jìn)行;網(wǎng)絡(luò )出口:彈出隧道層標簽,還原業(yè)務(wù)自身攜帶的QOS信息。
6.全程電信級保護機制
五、PTN應用展望解析
1、國內PTN測試情況
。1)中國移動(dòng)測試情況
中國移動(dòng)在2008—2009年先后組織了3輪PTN技術(shù)測試,測試內容包括全業(yè)務(wù)支持、管理維護、時(shí)鐘、壓力測試、設備與網(wǎng)絡(luò )安全等,測試廠(chǎng)家包括烽火、華為、中興、阿朗、泰樂(lè )和UT等。
第一輪:2008年8~9月,由工業(yè)和信息化部電信傳輸研究所主持對PTN技術(shù)與產(chǎn)品的摸底測試,包括全業(yè)務(wù)支持,OAM,QoS,保護倒換,同步等詳細內容;2008年10月,PTN與MSTP和路由器互通測試;2008年11月,PTN與2G/3G基站互通測試。
第二輪:2009年3月中旬~4月底,為現網(wǎng)測試。又可分為兩個(gè)階段,第一階段是驗證各種分組城域網(wǎng)技術(shù)在單廠(chǎng)家組網(wǎng)方式下的可行性和差異性,重點(diǎn)驗證現網(wǎng)復雜環(huán)境下,網(wǎng)絡(luò )承載實(shí)際基站業(yè)務(wù)和全業(yè)務(wù)的能力,以及網(wǎng)絡(luò )的運營(yíng)和管理維護能力,并為下一步網(wǎng)絡(luò )演進(jìn)和部署提供組網(wǎng)思路和方案,為今后中國移動(dòng)城域傳送網(wǎng)的建設提供依據;第二階段主要驗證多廠(chǎng)家互聯(lián)互通以及多技術(shù)混合組網(wǎng)的可行性。
第三輪:2009年5~6月,各廠(chǎng)家PTN互聯(lián)互通測試。2009年9月,中國移動(dòng)進(jìn)行PTN集采前選型測試,增加滿(mǎn)配置LSP數量下壓力測試、雙歸保護等部分項目及功耗測試;2009年10月,中國移動(dòng)進(jìn)行PTN與基站時(shí)間同步互通測試;2009年12月,中國移動(dòng)進(jìn)行時(shí)間同步互通測試。
2010年5月,中國移動(dòng)組織了2010年P(guān)TN設備集采測試。
。2)中國電信測試情況
2009年7~8月,中國電信組織了PTN測試,測試內容包括全業(yè)務(wù)支持,OAM,QoS,保護倒換,同步等詳細內容,參測廠(chǎng)家為烽火、華為、中興、阿朗和UT等;2009年10月~2010年1月,進(jìn)行現網(wǎng)試點(diǎn)。
。3)中國聯(lián)通測試情況
2009年11~12月,中國聯(lián)通第一階段測試;2010年1月,第二階段測試;2010年4月,重啟互聯(lián)互通測試。參測廠(chǎng)家為烽火、華為、中興、阿朗和UT等。
中國聯(lián)通測試包括功能與性能測試、互通與業(yè)務(wù)場(chǎng)景測試等兩大部分。其中,前者包括業(yè)務(wù)承載,業(yè)務(wù)性能,標簽處理能力,網(wǎng)絡(luò )保護,QoS功能,OAM功能,設備能力,分組時(shí)鐘功能,網(wǎng)管,控制平面功能測試共10個(gè)部分的內容;后者包括PTN設備互通測試,PTN與MSTP設備互通測試,PTN與IP數據設備互通組網(wǎng)測試,PTN與WCDMA網(wǎng)絡(luò )互通組網(wǎng)測試方案,PTN綜合業(yè)務(wù)承載測試方案共5個(gè)部分。
。4)烽火通信PTN系列產(chǎn)品參測情況
烽火通信CiTRANS全系列PTN產(chǎn)品參加了以上各運營(yíng)商組織的全部測試,功能和性能均滿(mǎn)足要求,并在各測試中表現優(yōu)異,獲得各運營(yíng)商廣泛認可。
2、PTN國內現網(wǎng)應用情況
。1)中國移動(dòng)
大型本地或城域承載網(wǎng)典型組網(wǎng)所示:3G基站業(yè)務(wù)通過(guò)FE光/電口接入PTN接入環(huán),通常PTN接入環(huán)以GE速率組網(wǎng)。在有條件的網(wǎng)絡(luò )中,GE接入環(huán)通常以雙節點(diǎn)與匯聚環(huán)跨接,匯聚環(huán)以GE/10GE接口通過(guò)核心/骨干層的OTN透傳到核心層PTN設備。核心層設備以GE光接口與RNC對接,實(shí)現基站到RNC的回傳承載。
大型本地或城域承載網(wǎng)組網(wǎng)示意圖
這種組網(wǎng)方式可使用全程LSP1+1/1:1端到端保護,類(lèi)似MSTP的全程通道保護方式,實(shí)現承載網(wǎng)全網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò )保護。核心/骨干層PTN設備和RNC間也可通過(guò)雙歸保護實(shí)現PTN與RNC對接的保護。3G和專(zhuān)線(xiàn)業(yè)務(wù)通過(guò)PTN接入設備上的FE光/電接口直接接入PTN網(wǎng)絡(luò );2M或STN-1等業(yè)務(wù)則通過(guò)PTN接入設備上的仿真盤(pán)接入PTN網(wǎng)絡(luò )。
在小型的本地或城域承載網(wǎng)中,也可以沒(méi)有核心/骨干層的OTN設備,PTN匯聚環(huán)直接和核心層PTN對接。
。2)中國電信和中國聯(lián)通
中國電信、中國聯(lián)通在積極組織測試的同時(shí),也已在各地積極推進(jìn)試商用,都是以PTN承載3G和專(zhuān)線(xiàn)業(yè)務(wù)等。
圖2所示為PTN設備用于中國電信或中國聯(lián)通同時(shí)承載基站回傳和固定接入業(yè)務(wù)時(shí)的組網(wǎng)示意圖,由圖可見(jiàn),PTN設備可同時(shí)接入基站E1電路,基站FE電路,AG業(yè)務(wù),OLT語(yǔ)音業(yè)務(wù),網(wǎng)吧基礎數據業(yè)務(wù)和客戶(hù)專(zhuān)線(xiàn)業(yè)務(wù)等,可以很好地滿(mǎn)足中國電信、中國聯(lián)通現網(wǎng)和后續網(wǎng)絡(luò )發(fā)展的需要。
基站回傳、固定接入并重的全業(yè)務(wù)承載網(wǎng)示意圖
3、PTN應用中的熱點(diǎn)問(wèn)題
。1)時(shí)間同步
PTN網(wǎng)絡(luò )中,目前均采用IEEE1588v2實(shí)現時(shí)間同步。IEEE1588v2定義了3種時(shí)鐘模式:普通時(shí)鐘OC(OrdinaryClock)、邊界時(shí)鐘BC(BoundaryClock)和透明時(shí)鐘TC(TransparentClock)。OC通常是網(wǎng)絡(luò )始端或終端設備,該設備只有一個(gè)1588端口,該端口只能作為SLAVE(從端口)或MASTER(主端口);BC是網(wǎng)絡(luò )中間節點(diǎn)時(shí)鐘設備,該設備有多個(gè)1588端口,其中一個(gè)端口可作為SLAVE,設備系統時(shí)鐘的頻率和時(shí)間同步于上一級設備,其他端口作為MASTER,可以實(shí)現逐級的時(shí)間傳遞;TC是網(wǎng)絡(luò )中間節點(diǎn)時(shí)鐘設備,可分為E2ETC(EndtoEndTC)和P2PTC(PeertoPeerTC)兩種。
在PTN網(wǎng)絡(luò )中,IEEE1588v2實(shí)現時(shí)間同步主要有兩種模式,即BC模式和TC模式。但根據測試情況和技術(shù)實(shí)現復雜度來(lái)看,目前更傾向于采用BC(BoundaryClock)模式,烽火公司PTN系列產(chǎn)品默認支持BC模式,在各運營(yíng)商組織的各次測試中性能優(yōu)異,獲得肯定,完全滿(mǎn)足3G對時(shí)間同步的需求。
。2)網(wǎng)絡(luò )保護
PTN網(wǎng)絡(luò )支持的保護方式具體如下:
●PTN網(wǎng)絡(luò )內的保護方式
PTN網(wǎng)絡(luò )內的線(xiàn)性保護包括單向/雙向1+1路徑保護、雙向1︰1或1︰N(N》1)路徑保護、單向/雙向1+1SNC/S保護和雙向1︰1SNC/S保護。
PTN網(wǎng)絡(luò )內的環(huán)網(wǎng)保護包括Wrapping和Steering兩種保護機制,目前基本采用Wrapping保護機制。
●分組傳送網(wǎng)與其他網(wǎng)絡(luò )的雙歸保護
PTN網(wǎng)絡(luò )內保護和接入鏈路保護相配合,實(shí)現在接入鏈路或PTN接入節點(diǎn)失效情況下的端到端業(yè)務(wù)保護。
圖3所示為節點(diǎn)A到RNC之間的業(yè)務(wù)用雙歸保護方式實(shí)現業(yè)務(wù)的保護。業(yè)務(wù)主用路徑為節點(diǎn)A-B-C-D-RNC,備用路徑為節點(diǎn)A-G-F-E-RNC。
雙歸保護
故障情況下,當PTN網(wǎng)絡(luò )部分主用路徑發(fā)生故障,且節點(diǎn)D和RNC之間也發(fā)生故障時(shí),業(yè)務(wù)的路徑變?yōu)楣濣c(diǎn)A-G-F-E-RNC。
故障情況
4、PTN技術(shù)蓬勃發(fā)展的現狀
PTN技術(shù)的發(fā)展歷程是T-MPLS到MPLS-TP的歷程。早在2005年,國際電信聯(lián)盟電信標準部門(mén)(ITU-T)SG15就開(kāi)始了T-MPLS的標準化工作。T-MPLS是在MPLS技術(shù)的基礎上,基于傳送網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò )架構對MPLS進(jìn)行了簡(jiǎn)化,去掉了與面向連接無(wú)關(guān)的技術(shù)內容和復雜的協(xié)議族,增加了傳統傳送網(wǎng)風(fēng)格的OAM和保護方面的內容。2006年,ITU首次通過(guò)了關(guān)于T-MPLS的架構、接口、設備功能特性等3個(gè)標準建議,隨后OAM,保護,網(wǎng)絡(luò )管理等方面的標準建議相繼制訂。
2007年,IETF出于MPLS利益之爭以及兼容性問(wèn)題,開(kāi)始阻撓ITU-T通過(guò)T-MPLS相關(guān)標準;2008年2月,ITU-T同意和IETF成立聯(lián)合工作組(JWT)來(lái)共同討論T-MPLS和MPLS標準的融合問(wèn)題。聯(lián)合工作組(JWT)由ITU-T的T-MPLSAdHoc組和IETF的MPLS互操作性設計組(MEAD)組成,專(zhuān)門(mén)做T-MPLS的評估工作;2008年4月,JWT經(jīng)過(guò)一系列的會(huì )議討論,決定ITU-T與IETF合作開(kāi)發(fā)相關(guān)標準,ITU-T將傳送的需求提供給IETF,并通過(guò)IETF的標準程序擴展MPLS的運行維護管理、網(wǎng)絡(luò )管理和控制平面協(xié)議等,使之滿(mǎn)足傳送的需求,技術(shù)名稱(chēng)更改為MPLS-TP,由IETF定義MPLS-TP,MEAD負責。
截止到目前,IETF已通過(guò)多個(gè)RFC,并在轉發(fā)機制,OAM,生存性,網(wǎng)管和控制平面等5部分繼續發(fā)展完善中,還有大量的草案有望在即將到來(lái)的IETF會(huì )議上獲得通過(guò)。
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